RU2007141921A - Способ измерения двулучепреломления оптического волокна и измерительное устройство и способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна и оптическое волокно - Google Patents

Способ измерения двулучепреломления оптического волокна и измерительное устройство и способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна и оптическое волокно Download PDF

Info

Publication number
RU2007141921A
RU2007141921A RU2007141921/28A RU2007141921A RU2007141921A RU 2007141921 A RU2007141921 A RU 2007141921A RU 2007141921/28 A RU2007141921/28 A RU 2007141921/28A RU 2007141921 A RU2007141921 A RU 2007141921A RU 2007141921 A RU2007141921 A RU 2007141921A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical fiber
dispersion
measuring
measurement
polarization modes
Prior art date
Application number
RU2007141921/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2387970C2 (ru
Inventor
Рюитиро ГОТО (JP)
Рюитиро ГОТО
Соитиро МАЦУО (JP)
Соитиро МАЦУО
Кунихару ХИМЕНО (JP)
Кунихару ХИМЕНО
Original Assignee
Фудзикура Лтд. (Jp)
Фудзикура Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фудзикура Лтд. (Jp), Фудзикура Лтд. filed Critical Фудзикура Лтд. (Jp)
Publication of RU2007141921A publication Critical patent/RU2007141921A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2387970C2 publication Critical patent/RU2387970C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/30Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
    • G01M11/31Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter and a light receiver being disposed at the same side of a fibre or waveguide end-face, e.g. reflectometers
    • G01M11/3109Reflectometers detecting the back-scattered light in the time-domain, e.g. OTDR
    • G01M11/3145Details of the optoelectronics or data analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/30Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
    • G01M11/31Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter and a light receiver being disposed at the same side of a fibre or waveguide end-face, e.g. reflectometers
    • G01M11/3181Reflectometers dealing with polarisation

Abstract

1. Способ измерения двулучепреломления оптического волокна, отличающийся тем, что получают двухпроходную матрицу Джонса R(z) для первого интервала (0, z) от начальной точки измерения 0 в оптическом волокне для измерения до предписанной позиции z и двухпроходную матрицу Джонса R(z+Dz) для второго интервала (0, z+Dz) от начальной точки измерения 0 до позиции z+Dz, отличной от позиции z, определяют собственные значения r1, r2 матрицы R(z+Dz)R(z)-1 и, решая следующие уравнения (1) и (2): ! ! ! где ϕ обозначает разность фаз между линейно поляризованными компонентами, обусловленную двулучепреломлением, Δn обозначает двулучепреломление и λ обозначает длину волны, ! получают двулучепреломление в бесконечно малом интервале Δz от позиции z до позиции z+Dz. ! 2. Способ измерения двулучепреломления оптического волокна по п.1, отличающийся тем, что для получения двухпроходных матриц Джонса оптического волокна для измерения используют поляризационный оптический временной рефлектометр (ОВРМ). ! 3. Устройство измерения двулучепреломления оптического волокна, отличающееся тем, что имеет, по меньшей мере, средство управления хронированием, средство формирования импульсного света, действующее под управлением средства управления хронированием, средство преобразования поляризации, которое преобразует поляризованное состояние импульсного света из средства формирования импульсного света, средство оптической рециркуляции, которое вводит импульсный свет из средства преобразования поляризации в один конец оптического волокна для измерения и которое выводит свет обратного рассеяния, возвращающийся в один конец оптического волокна для измерения, средств�

Claims (23)

1. Способ измерения двулучепреломления оптического волокна, отличающийся тем, что получают двухпроходную матрицу Джонса R(z) для первого интервала (0, z) от начальной точки измерения 0 в оптическом волокне для измерения до предписанной позиции z и двухпроходную матрицу Джонса R(z+Dz) для второго интервала (0, z+Dz) от начальной точки измерения 0 до позиции z+Dz, отличной от позиции z, определяют собственные значения r1, r2 матрицы R(z+Dz)R(z)-1 и, решая следующие уравнения (1) и (2):
Figure 00000001
Figure 00000002
где ϕ обозначает разность фаз между линейно поляризованными компонентами, обусловленную двулучепреломлением, Δn обозначает двулучепреломление и λ обозначает длину волны,
получают двулучепреломление в бесконечно малом интервале Δz от позиции z до позиции z+Dz.
2. Способ измерения двулучепреломления оптического волокна по п.1, отличающийся тем, что для получения двухпроходных матриц Джонса оптического волокна для измерения используют поляризационный оптический временной рефлектометр (ОВРМ).
3. Устройство измерения двулучепреломления оптического волокна, отличающееся тем, что имеет, по меньшей мере, средство управления хронированием, средство формирования импульсного света, действующее под управлением средства управления хронированием, средство преобразования поляризации, которое преобразует поляризованное состояние импульсного света из средства формирования импульсного света, средство оптической рециркуляции, которое вводит импульсный свет из средства преобразования поляризации в один конец оптического волокна для измерения и которое выводит свет обратного рассеяния, возвращающийся в один конец оптического волокна для измерения, средство выявления поляризации, действующее под управлением средства управления хронированием, которое выявляет состояние поляризации света, выходящего из средства оптической рециркуляции, как временной ряд, и средство анализа, которое, на основании выходного сигнала средства выявления поляризации, использует способ измерения двулучепреломления по п.1 или 2 для измерения двулучепреломления оптического волокна для измерения.
4. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна, отличающийся тем, что двулучепреломление оптического волокна для измерения в свободном состоянии, измеряемое с использованием способа измерения двулучепреломления оптического волокна по п.1 или 2, и связь с дисперсией поляризационных мод оптического волокна для измерения в свободном состоянии используют для измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна для измерения в свободном состоянии.
5. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна, отличающийся тем, что извлекают участок оптического волокна, намотанного на бобину, и после измерения дисперсии поляризационных мод с использованием способа измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.4 измеренное значение принимают как дисперсию поляризационных мод, когда все оптическое волокно, намотанное на бобину, находится в свободном состоянии.
6. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна, отличающийся тем, что двулучепреломление оптического волокна для измерения в свободном состоянии, измеряемое с использованием способа измерения двулучепреломления оптического волокна по п.1 или 2, и связь с дисперсией поляризационных мод оптического волокна для измерения в свободном состоянии используют для измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна для измерения в свободном состоянии, когда оптическое волокно находится в состоянии намотки на бобину.
7. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна, отличающийся тем, что двулучепреломление оптического волокна для измерения в состоянии намотки на бобину, измеряемое с использованием способа измерения двулучепреломления оптического волокна по п.1 или 2, и связь с дисперсией поляризационных мод оптического волокна для измерения в свободном состоянии используют для измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна для измерения в свободном состоянии, когда оптическое волокно находится в состоянии намотки на бобину.
8. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.6, отличающийся тем, что величина кручения, приложенного к оптическому волокну для измерения в состоянии намотки на бобину, составляет 1 рад/м или менее.
9. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.7, отличающийся тем, что величина кручения, приложенного к оптическому волокну для измерения в состоянии намотки на бобину, составляет 1 рад/м или менее.
10. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.6, отличающийся тем, что измеряют двулучепреломление на участке, для которого эффекты натяжения намотки на бобину и поперечного давления со стороны самого намотанного оптического волокна малы, и результат, принятый как репрезентативное значение двулучепреломления оптического волокна для измерения и используемый как дисперсия поляризационных мод оптического волокна, когда все оптическое волокно, намотанное на бобину, находится в свободном состоянии.
11. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.7, отличающийся тем, что измеряют двулучепреломление на участке, для которого эффекты натяжения намотки на бобину и поперечного давления со стороны самого намотанного оптического волокна малы, и результат, принятый как репрезентативное значение двулучепреломления оптического волокна для измерения и используемый как дисперсия поляризационных мод оптического волокна, когда все оптическое волокно, намотанное на бобину, находится в свободном состоянии.
12. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.6, отличающийся тем, что прокладочный материал располагают в местах, где бобина, на которую намотано оптическое волокно для измерения, контактирует с оптическим волокном, тем самым уменьшая поперечное давление на оптическое волокно, и тем, что устраняют эффекты флуктуаций состояния поляризации в ходе измерений, обусловленные расширением и сжатием бобины вследствие изменений температуры в условиях измерения.
13. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.7, отличающийся тем, что прокладочный материал располагают в местах, где бобина, на которую намотано оптическое волокно для измерения, контактирует с оптическим волокном, тем самым уменьшая поперечное давление на оптическое волокно, и тем, что устраняют эффекты флуктуаций состояния поляризации в ходе измерений, обусловленные расширением и сжатием бобины вследствие изменений температуры в условиях измерения.
14. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.6, отличающийся тем, что, временно ослабляя натяжение оптического волокна, измеряют двулучепреломление оптического волокна для измерения в состоянии намотки на бобину и измеряют дисперсию поляризационных мод оптического волокна в свободном состоянии.
15. Способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.7, отличающийся тем, что, временно ослабляя натяжение оптического волокна, измеряют двулучепреломление оптического волокна для измерения в состоянии намотки на бобину и измеряют дисперсию поляризационных мод оптического волокна в свободном состоянии.
16. Оптическое волокно, отличающееся тем, что дисперсия поляризационных мод, измеренная способом измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.6, равна 0,1 пс·км-1 или менее.
17. Оптическое волокно, отличающееся тем, что дисперсия поляризационных мод, измеренная способом измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна по п.7, равна 0,1 пс·км-1 или менее.
18. Оптическое волокно по п.16, отличающееся тем, что в состоянии намотки на бобину величина приложенного кручения равна 1 рад/м или менее.
19. Оптическое волокно по п.17, отличающееся тем, что в состоянии намотки на бобину величина приложенного кручения равна 1 рад/м или менее.
20. Оптическое волокно по п.16, отличающееся тем, что измеренное значение дисперсии поляризационных мод или его верхний предел отображается.
21. Оптическое волокно по п.17, отличающееся тем, что измеренное значение дисперсии поляризационных мод или его верхний предел отображается.
22. Оптическое волокно по п.18, отличающееся тем, что измеренное значение дисперсии поляризационных мод или его верхний предел отображается.
23. Оптическое волокно по п.19, отличающееся тем, что измеренное значение дисперсии поляризационных мод или его верхний предел отображается.
RU2007141921/28A 2005-04-14 2006-04-14 Устройство для измерения двулучепреломления и способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна (варианты) и оптическое волокно (варианты) RU2387970C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005-117030 2005-04-14
JP2005117030 2005-04-14
JP2005-229263 2005-08-08
JP2005229263A JP4781746B2 (ja) 2005-04-14 2005-08-08 光ファイバの複屈折測定方法及び測定装置及び光ファイバの偏波モード分散測定方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007141921A true RU2007141921A (ru) 2009-05-20
RU2387970C2 RU2387970C2 (ru) 2010-04-27

Family

ID=37115109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007141921/28A RU2387970C2 (ru) 2005-04-14 2006-04-14 Устройство для измерения двулучепреломления и способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна (варианты) и оптическое волокно (варианты)

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7463346B2 (ru)
EP (1) EP1870689A4 (ru)
JP (1) JP4781746B2 (ru)
CN (1) CN1957242B (ru)
RU (1) RU2387970C2 (ru)
WO (1) WO2006112391A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014171859A1 (ru) * 2013-04-17 2014-10-23 Общество с ограниченной ответственностью "Уникальные волоконные приборы" Способ и устройство распределенного измерения двулучепреломления в волокнах с сохранением поляризации (варианты)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100073667A1 (en) * 2007-03-28 2010-03-25 Normand Cyr Method and Apparatus for Determining Differential Group Delay and Polarization Mode Dispersion
US9829429B2 (en) 2005-09-29 2017-11-28 Exfo Inc Determining a polarization-related characteristic of an optical link
US7688430B2 (en) * 2007-12-10 2010-03-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for measuring the birefringence autocorrelation length in optical fibers
JP5191784B2 (ja) * 2008-04-14 2013-05-08 矢崎総業株式会社 モード結合評価装置及びモード結合評価方法
JP5514503B2 (ja) * 2009-10-16 2014-06-04 日本電信電話株式会社 偏光強度測定装置及び偏光強度測定方法
JP5715381B2 (ja) * 2010-11-15 2015-05-07 富士フイルム株式会社 光学特性測定装置及び方法
CN102928740B (zh) * 2012-11-06 2015-08-26 江苏省电力公司无锡供电公司 智能集合型故障诊断与在线测温系统
JP5959547B2 (ja) * 2013-02-01 2016-08-02 オリンパス株式会社 内視鏡システム
US9819143B2 (en) * 2013-06-21 2017-11-14 Nufern Method and apparatus for polarization determination and/or control in optical fiber amplifying systems
CN103728118B (zh) * 2013-12-30 2016-01-27 浙江大学 一种光纤内扭转检测方法
WO2016031567A1 (ja) * 2014-08-26 2016-03-03 学校法人同志社 複屈折測定装置および複屈折測定方法
CN104318949B (zh) * 2014-11-20 2017-06-16 京东方科技集团股份有限公司 一种烧录装置、烧录系统和烧录方法
JP6531598B2 (ja) * 2015-09-29 2019-06-19 沖電気工業株式会社 偏波速度ベクトル測定装置及び偏波速度ベクトル測定方法
WO2020022921A1 (ru) * 2018-07-23 2020-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Уникальные волоконные приборы" (ООО "УВП") Способ и устройство распределенного измерения двулучепреломления в волокнах с сохранением поляризации (варианты)
CN113091781B (zh) * 2021-03-29 2022-02-18 北京航空航天大学 用于偏光干涉型光纤传感器的解调方法、系统、设备
EP4283275A1 (en) * 2022-05-24 2023-11-29 Nokia Solutions and Networks Oy Polarisation gain equalization in an optical fiber monitoring system

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN85100420B (zh) * 1985-04-01 1988-04-13 上海交通大学光纤技术研究所 单模光纤双折射测量方法
JP3491642B2 (ja) * 1993-06-22 2004-01-26 住友電気工業株式会社 光ファイバ母材、光ファイバおよびこれらの製造方法
KR19990014935A (ko) * 1995-05-19 1999-02-25 윌리엄 알. 프란시스 편광 모드 분산 측정 방법
IT1291413B1 (it) * 1997-02-13 1999-01-11 Andrea Galtarossa Strumento riflettometrico per la misura di birifrangenza distribuita in fibre ottiche monomodali
US6342945B1 (en) * 1999-03-31 2002-01-29 Corning Incorporated System and method for measuring polarization mode dispersion suitable for a production environment
FR2805620B1 (fr) * 2000-02-24 2002-05-31 Cit Alcatel Fibre optique monomode en cable pour reseau de transmission a fibre optique a multiplexage en longueur d'onde
WO2001092931A2 (en) * 2000-05-31 2001-12-06 Corning Incorporated Dispersion slope compensating optical fiber
JP2002048680A (ja) * 2000-08-01 2002-02-15 Anritsu Corp 光ファイバの偏波モード分散分布測定方法及び装置
JP2002338140A (ja) * 2001-05-16 2002-11-27 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバ用ボビンと光ファイバのpmd値測定方法
GB0112161D0 (en) * 2001-05-18 2001-07-11 Rogers Alan J Distributed fibre polarimetry for communications and sensing
US6724469B2 (en) * 2002-03-15 2004-04-20 Exfo Electro-Optical Engineering Inc. Polarization-OTDR for measuring characteristics of optical fibers
CN100541158C (zh) 2002-07-19 2009-09-16 株式会社藤仓 光纤偏振波模式分散的测定方法及其测定装置
US6946646B2 (en) * 2002-11-05 2005-09-20 Corning Incorporated Method of evaluating fiber PMD using polarization optical time domain reflectometry
JP2004277217A (ja) * 2003-03-14 2004-10-07 Fujikura Ltd 光ファイバの製造方法、光ファイバ
JP4241252B2 (ja) 2003-07-24 2009-03-18 横河電機株式会社 光ファイバ特性測定装置および光ファイバ特性測定方法
CN100538310C (zh) * 2003-10-22 2009-09-09 株式会社藤仓 光纤及光纤偏振模色散测定方法
JP4260667B2 (ja) * 2004-03-26 2009-04-30 信越化学工業株式会社 光ファイバの光学特性の測定方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014171859A1 (ru) * 2013-04-17 2014-10-23 Общество с ограниченной ответственностью "Уникальные волоконные приборы" Способ и устройство распределенного измерения двулучепреломления в волокнах с сохранением поляризации (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2387970C2 (ru) 2010-04-27
EP1870689A4 (en) 2012-10-24
JP2006317424A (ja) 2006-11-24
US7463346B2 (en) 2008-12-09
EP1870689A1 (en) 2007-12-26
JP4781746B2 (ja) 2011-09-28
US20080030720A1 (en) 2008-02-07
WO2006112391A1 (ja) 2006-10-26
CN1957242A (zh) 2007-05-02
CN1957242B (zh) 2010-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2007141921A (ru) Способ измерения двулучепреломления оптического волокна и измерительное устройство и способ измерения дисперсии поляризационных мод оптического волокна и оптическое волокно
US7212281B2 (en) Optical fiber polarization mode dispersion measurement method and measurement device
US8452135B2 (en) Method and apparatus for measuring fiber twist by polarization tracking
CN103900680B (zh) 一种利用光源抑制偏振串音测量噪声的装置及检测方法
Tanaka et al. Tensile-strain coefficient of resonance frequency of depolarized guided acoustic-wave Brillouin scattering
US7180582B2 (en) Apparatus and method for measuring characteristics of optical fibers
Sollerv et al. Measurement of localized heating in fiber optic components with millimeter spatial resolution
Vengsarkar et al. Fiber optic sensor for simultaneous measurement of strain and temperature
WO2007134453A3 (en) Method for monitoring and measuring optical properties of device in polarization maintaining fibers by using reference fiber bragg grating and fiber components manufactured thereby
JP2000510573A (ja) 単一モード光ファイバ内の非常に低いレベルの偏波モード分散(pmd)を高い解像度で測定する方法およびpmd測定装置を較正する方法
Oberson et al. Interferometric polarization mode dispersion measurements with femtosecond sensitivity
KR100832470B1 (ko) 광섬유의 복굴절 측정 방법 및 측정 장치, 광섬유의 편파모드 분산 측정 방법 및 광섬유
Domanski et al. Polarimetric fiber optic sensors: State of the art and future
Zheng Single-mode birefringent fiber frequency-modulated continuous-wave interferometric strain sensor
RU2715347C1 (ru) Волоконно-оптический измеритель напряжения
Zhao et al. Low-coherence method for mode analysis of a silicon-based two-mode waveguide
Yang et al. Demonstration of piezoelectric-polarization-controller-assisted P-OTDR
Markiewicz et al. Intermodal measurements in few-mode fibers with phase-sensitive OTDR
Hlubina et al. Measurement of birefringence dispersion in polarization-maintaining fibers by white-light spectral interferometric techniques
Thévenaz et al. Advanced Brillouin-based distributed optical fibre sensors with sub-meter scale spatial resolution
Hlubina et al. Measurement of dispersion characteristics of two-mode birefringent optical fibers by spectral interferometric techniques
Takada Analysis of polarization dependence of optical low coherence reflectometry using an active faraday rotator
Kadulová et al. Birefringence dispersion in elliptical-core fibers measured over a broad wavelength range by interferometric techniques
Wu et al. The effect of coherence of light source on P-OTDR
Guo et al. Wavelength demodulation based on balance structure of PZT stack and reference gratings

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170415